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2010-12-25 21:41 |
光纤激光器设计与应用
过去,光纤激光器广泛应用于电信产业领域,可使高质量单模低功率系统的平均无故障时间达到约25年,确保只要通信技术安装之后,就可以一劳永逸,根本不用为其担心了。随着上世纪90年代末电信市场的崩溃,光纤激光器制造商已将工作重心转向满足工业制造、军事、医疗以及航天领域的需求。从电信向其他产业的这一转变需要相应的高低功率激光技术,重点要满足一定的操作和性能目标,从而占据价值数十亿激光材料处理市场的一部分份额。目前市场上销售的各种光纤激光器技术种类之多令人吃惊,可满足各种工业应用的需求。功率级小于200W的低功率单模系统正在微处理标记和医疗应用中得到越来越多的采用,同时该技术也在向高功率级方向快速发展,不会损坏光纤。此外,其还为激光材料处理应用开辟了新的天地。 pv# 2]v j]5WK_~M 各厂商均推出了光纤激光器系统和元件。GSI推出的商业产品系列的输出功率高达200W,明年可达2千瓦,而IPG的产品输出功率则小于10kW。IMRA、Spectra- Physics Inc、Synchronous Inc及Optigain Inc等制造商主要经营低功率和短脉冲领域。显然,单模光纤激光器已率先占据了其它低功率激光器技术的一部分市场份额,与现有的CO2和灯泵浦 Nd:YAG技术竞争。本文将重点讨论高功率光纤激光器技术的近期发展,并探讨现有相关技术标准将为当今对技术不断提出更高要求的制造产业带来何种新机遇。 H^AE|U*-G ,YLF+^w- 光纤激光器设计 \3zj18(@8! ,+1m`9} 高功率光纤激光器小巧可靠,在光束质量和功率转换效率(大约20%)方面优于灯泵浦Nd:YAG激光。光纤激光器含有一个长光纤激光器腔(约12米),沿整个长度方向分配泵浦能量。高效率可以减少热管理问题,而余热可以沿整条光纤消散。大部分掺稀土硅光纤激光器都是由输出分别约为 1550nm与1060nm的Er或Yb掺质物组成。与1550nm输出相比,1060nm输出时可实现更高的效率。横电磁模分布由纤芯的导波特性控制。宽度为数十微米的窄光纤可以实现单模操作,而更高的纤芯直径可以产生更高阶模式。 RFfIF]~3 7"2b H 在设计稳定、可靠的光纤激光器系统过程中,一系列其他基于光纤的元件可以构建单片式“全光纤”激光腔。其他文献已经广泛探讨了全光纤设计的优势,其中两个主要优势是无光学对准和外露光学表面。这些功能元件中最主要的是泵浦合束器和布拉格光栅反射器。图1是我们设计的此类光纤激光器腔的示意图。输出光纤采用直径低于10微米的单模纤芯,其可以确保高质量光束输出。此架构旨在能够在水冷散热片构造中产生高达500W输出功率,并且达到10万小时二极管整体使用寿命,同时能够在室内空气温度达到35℃情况下采用强制空气冷却产生高达120W输出功率,并且可靠性与二极管相当。 ^& | |